{"id":37900,"date":"2015-03-17T10:36:06","date_gmt":"2015-03-17T10:36:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.massarate.ma\/?p=37900"},"modified":"2015-03-17T12:11:52","modified_gmt":"2015-03-17T12:11:52","slug":"le-gene-qui-rend-notre-cortex-si-humain","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.massarate.ma\/le-gene-qui-rend-notre-cortex-si-humain.html","title":{"rendered":"Le g\u00e8ne qui rend notre cortex si humain"},"content":{"rendered":"

\"Le<\/p>\n

Sans lui, on ne vaudrait pas tripette en mati\u00e8re de r\u00e9flexion, de planification, d\u2019anticipation ou d\u2019imagination. Lui, c\u2019est le n\u00e9ocortex, cette mince couche de mati\u00e8re grise toute pliss\u00e9e qui recouvre nos deux h\u00e9misph\u00e8res c\u00e9r\u00e9braux, si\u00e8ge des fonctions cognitives sup\u00e9rieures de l\u2019\u00eatre humain.\u00a0Une \u00e9quipe du Max Planck Institute of Molecular cell biology and genetics<\/a> (Allemagne) affirme avoir r\u00e9ussi \u00e0 isoler un des g\u00e8nes responsables de cette structure caract\u00e9ristique et \u00e0 remonter \u00e0 l\u2019origine de son apparition.<\/p>\n

56 g\u00e8nes jouant un r\u00f4le dans le d\u00e9veloppement du cerveau humain<\/h2>\n

Notre n\u00e9ocortex est \u00e0 peine 15 % plus \u00e9pais que celui du macaque\u2026 mais dix fois plus \u00e9tendu. De ce fait, pour tenir dans notre petite bo\u00eete cr\u00e2nienne non extensible, il se plisse encore et encore, formant sillons et circonvolutions, si caract\u00e9ristiques de notre enc\u00e9phale. “L\u2019expansion du n\u00e9ocortex est typique de l\u2019\u00e9volution des primates et surtout des humains,<\/em> explique Wieland Huttner, directeur du groupe de recherche. Pour parvenir \u00e0 une telle\u00a0croissance c\u00e9r\u00e9brale, notre g\u00e9nome <\/em>(ensemble du mat\u00e9riel g\u00e9n\u00e9tique de l\u2019organisme, ndlr) a d\u00fb se transformer durant l\u2019\u00e9volution”<\/em>.<\/p>\n

Pour fabriquer un gros cortex humain, il faut donc qu\u2019\u00e0 un moment donn\u00e9 du d\u00e9veloppement c\u00e9r\u00e9bral, un nombre tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9 de neurones soit produit. Dans l\u2019embryon, les neurones se forment \u00e0 partir de plusieurs populations de cellules souches c\u00e9r\u00e9brales appel\u00e9es “prog\u00e9niteurs”. Ce sont elles qui ont retenu l\u2019attention des chercheurs. Ils ont tout d\u2019abord isol\u00e9 les diff\u00e9rentes populations existantes puis ont identifi\u00e9 pr\u00e9cis\u00e9ment quels g\u00e8nes \u00e9taient actifs pour chaque type cellulaire. Enfin, ils ont compar\u00e9 ces g\u00e8nes actifs dans l\u2019embryon humain \u00e0 ceux actifs chez le f\u0153tus de souris.<\/p>\n

Sachant que si le cerveau humain est gros et pliss\u00e9, celui de la souris est petit et lisse. Au final, l\u2019\u00e9quipe a identifi\u00e9 56 g\u00e8nes jouant un r\u00f4le dans le d\u00e9veloppement c\u00e9r\u00e9bral et pr\u00e9sents chez les humains uniquement. Parmi eux et le g\u00e8ne ARHGAP11B s\u2019est montr\u00e9 particuli\u00e8rement actif chez certains prog\u00e9niteurs dits “basaux” fondamentaux dans le processus d\u2019expansion du cortex.<\/p>\n

Des informations cl\u00e9s sur l’\u00e9volution de l’Homme<\/h2>\n

Pour aller plus loin, les chercheurs se sont concentr\u00e9s sur la fonction de ce g\u00e8ne sp\u00e9cial. Ils ont fait l\u2019hypoth\u00e8se que s\u2019il \u00e9tait responsable d\u2019un plus gros pool de cellules souches chez l\u2019humain et ainsi d\u2019un cortex plus \u00e9tendu (et pliss\u00e9), alors ce g\u00e8ne sp\u00e9cifique \u00e0 l\u2019humain devrait d\u00e9clencher un d\u00e9veloppement similaire dans le cerveau d\u2019une souris.<\/p>\n

Ni une ni deux, ils ont introduit le g\u00e8ne ARHGAP11B humain chez l\u2019embryon de souris et, en effet, ils ont pu appr\u00e9cier le r\u00e9sultat cinq jours plus tard\u00a0: sous l\u2019influence du g\u00e8ne sp\u00e9cifique \u00e0 l\u2019humain, la souris s\u2019est mise \u00e0 produire plus de cellules souches c\u00e9r\u00e9brales. Mieux, dans la moiti\u00e9 des cas, des plissures du n\u00e9ocortex sont apparues\u00a0!\u00a0“Nous n\u2019avons pas test\u00e9 les fonctions cognitives de ces (super)souris<\/em>, affirme Wieland Huttner car jusque-l\u00e0 nous n\u2019avons observ\u00e9 que les embryons de souris. Pour tester ces fonctions nous aurions besoin d\u2019une lign\u00e9e de souris transg\u00e9niques, que nous n\u2019avons pas encore”.<\/em><\/p>\n

En revanche, cela apporte des informations cl\u00e9s sur l\u2019\u00e9volution de notre esp\u00e8ce. En effet,\u00a0des donn\u00e9es collect\u00e9es par d\u2019autres chercheurs du Max Planck\u00a0 Institute for Evolutionary Anthropology montrent que le ARHGAP11B \u00e9tait pr\u00e9sent \u00e9galement dans le g\u00e9nome de l\u2019homme de Neandertal et du Denisovien (hominid\u00e9 identifi\u00e9 en 2010, qui aurait v\u00e9cu en m\u00eame temps que l\u2019homme de N\u00e9andertal et Homo sapiens), mais pas chez le chimpanz\u00e9 qui a un cerveau trois fois plus petit que le n\u00f4tre et avec qui nous partageons pourtant 99% de notre g\u00e9nome.\u00a0“ARHGAP11B est donc apparu apr\u00e8s la s\u00e9paration de la lign\u00e9e humaine et de la lign\u00e9e chimpanz\u00e9e, mais avant la s\u00e9paration entre N\u00e9andertal et l\u2019homme moderne<\/em>, conclut Wieland Huttner. En d\u2019autres termes, ARHGAP11B aurait bien contribu\u00e9 \u00e0 l\u2019expansion du n\u00e9ocortex qui est notre marque de fabrique.”<\/em><\/p>\n

Sciences et Avenir<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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